RU2060379C1 - Способ освоения скважины - Google Patents

Способ освоения скважины Download PDF

Info

Publication number
RU2060379C1
RU2060379C1 SU5064279A RU2060379C1 RU 2060379 C1 RU2060379 C1 RU 2060379C1 SU 5064279 A SU5064279 A SU 5064279A RU 2060379 C1 RU2060379 C1 RU 2060379C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pressure
compressor
annulus
tubing
air
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.Ф. Калинин
Original Assignee
Конструкторское бюро производственного объединения "Саратовнефтегаз"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Конструкторское бюро производственного объединения "Саратовнефтегаз" filed Critical Конструкторское бюро производственного объединения "Саратовнефтегаз"
Priority to SU5064279 priority Critical patent/RU2060379C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2060379C1 publication Critical patent/RU2060379C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Abstract

Использование: в нефтедобывающей промышленности, для вызова притока из пласта в обсаженных скважинах. Сущность изобретения: воздух закачивают компрессором и создают избыточное давление в затрубном пространстве скважины. В затрубном пространстве понижают давление до выравнивания уровней жидкости в трубном и затрубном пространствах. Понижают уровень жидкости в трубном пространстве до башмака колонны насосно - компрессорных труб с созданием в нем дополнительного давления. Дополнительное давление в трубном пространстве создают путем закачки сжатого воздуха компрессором в насосно - компрессорные трубы до выравнивания уровней жидкости в трубном и затрубном пространствах при закрытом затрубном пространстве. 6 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам вызова притока из пласта в обсаженных скважинах.
В настоящее время основным методом вызова притока из пласта в обсаженных скважинах является снижение давления на забой и это чаще всего осуществляется путем вытеснения (замены) части жидкости, находящейся в скважине, газом (воздухом), нагнетаемым в скважину с помощью компрессора, что объясняется высокой эффективностью данного способа.
Известен способ освоения скважин с заменой находящейся там промывочной жидкости газом, включающий последовательное осуществление следующих операций: закачку воздуха компрессором в затрубное пространство до максимально возможной величины давления и вытеснение скважинной жидкости на поверхность через насосно-компрессорные трубы (НКТ), сброс давления в затрубном пространстве до атмосферного и выравнивание уровней жидкости в затрубном и трубном пространствах, нагнетание компрессором воздуха в НКТ и вытеснение жидкости из НКТ, а затем из затрубного пространства на поверхность (при выходе воздуха через башмак НКТ) [1]
Недостатками данного способа являются большая длительность процесса освоения скважины и большой расход энергии, что связано со сбросом давления в затрубном пространстве до атмосферного и необходимостью повторного включения компрессора для нагнетания воздуха в НКТ.
Известен способ освоения скважины, включающий закачку воздуха компрессором и создание избыточного давления в затрубном пространстве скважины при вытеснении скважинной жидкости на поверхность через НКТ, снижение давления в затрубном пространстве путем перепуска оттуда сжатого воздуха в НКТ до выравнивания уровней жидкости в затрубном и трубном пространствах и понижение уровня жидкости в трубном пространстве до башмака колонны НКТ сначала под действием давления воздуха, оказавшегося в НКТ в результате перепуска, а затем путем создания в трубном пространстве дополнительного избыточного давления закачкой в него сжатого воздуха с помощью компрессора [2]
Перепуск сжатого воздуха из затрубного пространства в НКТ и использование давления оказавшегося в результате этого в НКТ воздуха для понижения уровня жидкости в трубном пространстве, а также повторное включение компрессора при величине давления в трубном пространстве, превышающей атмосферное давление, позволяют в сравнении с предыдущим способом несколько сократить продолжительность пpоцесса освоения скважины и уменьшить расход энергии. Однако для подъема давления в трубном пространстве после того, как произошло расширение сжатого воздуха, также требуется длительная дополнительная работа компрессора, а это ведет к увеличению продолжительности процесса освоения скважины и росту энергозатрат. Вследствие невозможности при осуществлении этого способа подъема давления в трубном пространстве до величины, превышающей максимальное рабочее давление компрессора, область его применения при распространенности на промыслах компрессоров со значениями указанного параметра 10 и 25 МПа ограничена скважинами сравнительно небольшой глубины.
Цель изобретения создание способа освоения обсаженных скважин с заменой скважинной жидкости газом (воздухом), который при лучших показателях продолжительности процесса освоения и экономичности позволял бы осваивать более глубокие скважины и имел бы более широкую область применения.
Для этого в способе освоения скважины, включающем закачку воздуха компрессором и создание избыточного давления в затрубном пространстве, понижение в нем давления до выравнивания уровней жидкости в трубном и затрубном пространствах и понижение уровня жидкости в трубном пространстве до башмака колонны насосно-компрессорных труб с закачкой в него воздуха и созданием в нем дополнительного давления, создание дополнительного давления в трубном пространстве путем закачки сжатого воздуха компрессором в насосно-компрессорные трубы осуществляют до операции выравнивания уровней жидкости в трубном и затрубном пространствах.
При такой последовательности операций давление в НКТ после выравнивания уровней жидкости в трубном и затрубном пространствах может быть поднято до величины, существенно превосходящей максимальное давление на компрессоре, так как, например, при закачке воздуха в НКТ до достижения величины давления, равной максимальному давлению компрессора, давление в затрубном пространстве поднимается до значительно большей величины, поскольку оно дополнительно уравновешивает столб жидкости, определяемый разностью уровней в затрубном и трубном пространствах и, следовательно, после перепуска воздуха из затрубного пространства в колонну НКТ до выравнивания уровней жидкости давления в последней будет значительно выше максимального давления компрессора. Благодаря более высокому давлению в НКТ обеспечивается более значительное понижение уровня жидкости в трубном пространстве, а значит, и возможность освоения более глубоких скважин. Так как закачка воздуха в НКТ осуществляется до операции выравнивания уровней жидкости в трубном и затрубном пространствах, т. е. до расширения сжатого воздуха, то подъем давления в трубном пространстве обеспечивается менее продолжительной работой компрессора. В результате улучшаются показатели экономичности и сокращается продолжительность процесса освоения скважины.
На фиг. 1 показана скважина, разрез, обвязка устья и уровни жидкости в затрубном и трубном пространствах в начальном положении; на фиг. 2 то же, по окончании закачки воздуха компрессором в затрубном пространство; на фиг. 3 то же, после закачки воздуха компрессором в НКТ, на фиг. 4 то же, после выравнивания уровней жидкости в трубном и затрубном пространствах в результате перепуска сжатого воздуха; на фиг. 5 то же, при вытеснении жидкости из НКТ оставшимся там после разобщения полостей сжатым воздухом; на фиг. 6 то же, после прорыва воздуха через башмак НКТ и вытеснения жидкости из затрубного пространства.
Освоение скважины предлагаемым способом осуществляется следующим образом. Закачкой воздуха с помощью компрессора в затрубном пространстве скважины создают максимально возможное избыточное давление и через колонну НКТ вытесняют жидкость из него на поверхность. В результате этого уровень жидкости в затрубном пространстве понижается на величину Н, зависящую прежде всего от того, какого типа компрессор используется при освоении скважины (фиг. 2). После этого затрубное пространство закрывают и воздух от компрессора подают в колонну НКТ до достижения максимально возможной величины давления. В результате закачки воздуха в НКТ давление в затрубном пространстве повышается до величины, значительно превышающей давление на компрессоре, т.к. оно дополнительно уравновешивает столб жидкости, определяемый разностью уровней в затрубном и трубном пространствах Δ h (фиг.3). Далее давление в затрубном пространстве понижают, осуществляя перепуск из него сжатого воздуха в колонну НКТ, до выравнивания уровней жидкости в трубном и затрубном пространствах (фиг.4). После этой операции уровень жидкости в скважине будет понижен на величину Lср., а давление на устье Ру будет превышать давление на компрессоре, т.к. предшествовавшее этому давление в НКТ уже было равно максимальному давлению компрессора, а давление в затрубье значительно его превышало. Далее колонну НКТ разобщают на устье скважины от затрубного пространства и открывают выход из последнего, в результате чего давление в нем снижается до атмосферного, расширяющийся в колонне НКТ воздух вытесняет находящуюся там жидкость в затрубное пространство (фиг.5). При понижении уровня жидкости в НКТ на величину h, или Lх, если отсчет вести от первоначального уровня, происходит прорыв воздуха через башмак колонны, жидкость в затрубном пространстве аэрируется и с развитием этого процесса полностью замещается воздухом (фиг.6). В результате замены жидкости воздухом снижается давление на забой и создается депрессия, вызывающая приток из пласта.
Величины Н, Lср., Ру, h и Lx рассчитываются с использованием известных законов гидромеханики. Их значения для наиболее широко применяемых в настоящее время на нефтепромыслах компрессорной установки и диаметров эксплуатационной колонны и колонны НКТ приведены в таблице.
В сравнении с прототипом предлагаемый способ благодаря возможности создания в трубном пространстве более высокого давления позволяет осваивать скважины большей глубины и, следовательно, имеет более широкую область применения. Благодаря тому, что повторное включение компрессора осуществляется до выравнивания уровней жидкости в трубном и затрубном пространствах, т.е. когда еще не произошло расширение сжатого воздуха, дополнительный подъем давления в трубном пространстве обеспечивается менее продолжительной работой компрессора, а это способствует повышению экономичности и снижению продолжительности процесса освоения скважины.
Способ опробован на скважинах в интервале глубин, допускающих использование компрессора с максимальным давлением 10 МПа. Результаты опробования положительные.
П р и м е р. В скважину глубиной 1488 м, обсаженную эксплуатационной колонной диаметром 139,7 мм (толщина стенки трубы 10 мм), спущена колонна НКТ диаметром 60,3 мм (толщина стенки 5 мм) на глубину 1475 м). Для вызова притока из пласта была реализована последовательность операций, подробно описанная выше. Была использована компрессорная установка КПУ-16-100 с максимальным давлением 10 МПа.
При закачке воздуха в затрубное пространство и колонну НКТ были получены величины понижения уровня жидкости, практически не отличающиеся от приведенных в таблице.
После сброса давления в затрубном пространстве уровень жидкости в колонне НКТ понизился до башмака колонны, после чего началось аэрирование скважинной жидкости в затрубном пространстве и вытеснение ее оттуда на поверхность. В процессе вытеснения скважинной жидкости и замены ее воздухом начался приток флюида из пласта, и скважина была успешно введена в эксплуатацию.

Claims (1)

  1. Способ освоения скважины, включающий закачку воздуха компрессором и создание избыточного давления в затрубном пространстве скважины, понижение в нем давления до выравнивания уровней жидкости в трубном и затрубном пространствах и понижение уровня жидкости в трубном пространстве до башмака колонны насосно-компрессорных труб с созданием в нем дополнительного давления, отличающийся тем, что создание дополнительного давления в трубном пространстве осуществляют путем закачки сжатого воздуха компрессором в насосно-компрессорные трубы до выравнивания уровней жидкости в трубном и затрубном пространствах при закрытом затрубном пространстве.
SU5064279 1992-10-08 1992-10-08 Способ освоения скважины RU2060379C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5064279 RU2060379C1 (ru) 1992-10-08 1992-10-08 Способ освоения скважины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5064279 RU2060379C1 (ru) 1992-10-08 1992-10-08 Способ освоения скважины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2060379C1 true RU2060379C1 (ru) 1996-05-20

Family

ID=21614266

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5064279 RU2060379C1 (ru) 1992-10-08 1992-10-08 Способ освоения скважины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2060379C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2630930C1 (ru) * 2016-08-09 2017-09-14 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ освоения скважины после проведения гидроразрыва пласта

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Минеев В.П. и др. Практическое руководство по испытанию скважин.М.: Недра, 1981, с.116-118. 2. Авторское свидетельство СССР N 1705553, кл. E 21B 43/25, 1992. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2630930C1 (ru) * 2016-08-09 2017-09-14 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ освоения скважины после проведения гидроразрыва пласта

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5586602A (en) Method and apparatus for shock wave stimulation of an oil-bearing formation
US6142224A (en) Triple action pumping system with plunger valves
US5484018A (en) Method for accessing bypassed production zones
RU2060379C1 (ru) Способ освоения скважины
RU2114284C1 (ru) Способ удаления жидкости из газоконденсатной скважины и установка для его осуществления
RU2188301C1 (ru) Способ подготовки и проведения подземного ремонта скважины
RU2680563C1 (ru) Способ и устройство для геомеханического воздействия на пласт
RU2131970C1 (ru) Способ глушения скважин
RU2129208C1 (ru) Способ эксплуатации фонтанных скважин с использованием газлифтного эффекта попутного нефтяного газа
RU2121559C1 (ru) Способ проведения ремонтных работ в эксплуатационной скважине
RU2366809C1 (ru) Способ интенсификации притока из пласта понижением уровня скважинной жидкости новых и отремонтированных нефтяных фонтанных скважин с последующим поддержанием статического уровня
SU1740641A1 (ru) Способ освоени скважины
RU2485302C1 (ru) Способ вызова притока пластового флюида из скважины
RU2004784C1 (ru) Способ освоени скважин и оборудование дл его осуществлени
RU2209948C2 (ru) Способ вызова притока из пласта
RU2370629C1 (ru) Способ ограничения притока вод в нефтедобывающую скважину
RU2121566C1 (ru) Способ глушения эксплуатационных скважин
SU1761943A1 (ru) Способ освоени скважин
SU1432197A1 (ru) Способ цементировани скважин
RU2670795C1 (ru) Способ сокращения продолжительности ремонта скважины с применением установки с гибкой трубой
RU2184838C2 (ru) Способ добычи нефти и устройство для его осуществления
SU1189998A1 (ru) Способ цементировани скважин
RU2330947C1 (ru) Способ интенсификации притока из пласта понижением уровня скважинной жидкости новых и отремонтированных нефтяных фонтанных скважин с последующим поддержанием статического уровня
RU2010949C1 (ru) Способ цементирования скважин
GB2251446A (en) Control valve for well cementing operations